Introducción
El sistema de protección de simulación dinámica geomagnética DXGE-30S puede generar de manera estable y eficiente el campo magnético equivalente de alta precisión en la dirección opuesta del campo geomagnético. Mediante el medidor de compuerta de flujo de alta precisión de última generación, se logran retroalimentación y ajuste en tiempo real.
La función principal del sistema DXGE-30S es cancelar la fluctuación del campo geomagnético en tiempo real. A través de esta función, es capaz de crear un entorno magnético cero con una precisión de hasta 10 nT en el entorno geomagnético. Esto significa que incluso en el entorno de fuerte interferencia geomagnética, puede proporcionar un sitio de experimentación casi libre de interferencias para los investigadores científicos.
El sistema DXGE{{0}}S también ofrece una excelente flexibilidad. En la cámara de protección o el cilindro de protección, puede generar campos magnéticos de gradiente de 1 nT o 0,1 nT, e incluso generar cualquier configuración de campo magnético según los requisitos experimentales. Además, el sistema ha sido elogiado por su excelente rendimiento y amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el campo aeroespacial o en instituciones de investigación científica y militar como universidades, desempeña un papel indispensable. Su alta precisión, estabilidad y grado digital han alcanzado el nivel líder en la industria y han sido elogiados por la mayoría de los usuarios.
Composición del sistema

Dispositivo generador de flujo magnético
1. Estructura de bobina tridimensional: El núcleo del dispositivo generador de flujo es un conjunto de bobinas tridimensionales diseñadas específicamente para generar el campo magnético uniforme requerido para el experimento. Cada dimensión tiene un conjunto de bobinas que garantizan una distribución uniforme del campo magnético en las tres direcciones.
2. Sistema de control de potencia: Tres fuentes de alimentación correspondientes se combinan con la bobina tridimensional, y cada fuente de alimentación es responsable de controlar una dimensión de la bobina.
3. Sonda fluxgate de alta precisión: en el centro del dispositivo se coloca una sonda fluxgate de entrada de alta precisión. Esta sonda actúa como una herramienta de prueba de retroalimentación para la regulación del campo magnético y puede detectar cambios en el campo magnético en tiempo real.
4. Ajuste de retroalimentación de la computadora superior: la computadora superior recibe señales de retroalimentación de la sonda fluxgate y ajusta el valor de corriente de salida de la fuente de alimentación de alta precisión mediante cálculo y análisis. Este mecanismo de ajuste de retroalimentación garantiza un apantallamiento preciso del campo geomagnético, lo que permite la generación del campo magnético preciso requerido para el experimento.
Dispositivo de medición de campo magnético
1. Medidor de fluxgate DX-330F: como componente principal del dispositivo de medición de campo magnético, el medidor de fluxgate DX-330F tiene alta precisión y estabilidad.
2. Sonda fluxgate: junto con el medidor fluxgate DX-330F se utiliza una sonda fluxgate, que se encuentra en el centro de la bobina y es responsable de detectar la intensidad del campo magnético en un campo magnético uniforme en tiempo real.
3. Mecanismo de retroalimentación en tiempo real: La sonda de compuerta de flujo retroalimentará los datos del campo magnético medidos al medidor de compuerta de flujo DX-330F en tiempo real y luego proporcionará datos de referencia precisos para el ajuste del dispositivo generador de flujo para garantizar la precisión y estabilidad del campo magnético del entorno experimental.
Indicadores de rendimiento del sistema
|
Material de bobina de tres posiciones |
Material GFRP o aluminio de aviación |
|
Uniformidad del centro del campo magnético |
Mejor que 1% o 0.5% o 0.1% o 0.05% |
|
Zona uniforme |
50-3000 mm opcional |
|
Intensidad del campo magnético central |
1- 10Gs(0- 1000000nT) |
|
Resolución de Fluxgate |
0.1nT o 1nT |
|
Estabilidad de sesgo |
5nT (24 h, tiempo extra)<3°C) |
|
Precisión de potencia |
10 μA o 100 uA |
|
Precisión de variación de potencia |
1/100000 o 1/50000 |
|
Ajustar paso |
10nT-20nT (en entorno geomagnético) |
|
Diámetro medio (mm) |
Según requerimientos del cliente |
Bobina de Helmholtz tridimensional
|
Diámetro (m) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Rango de homogeneidad (cm) |
25 |
50 |
75 |
100 |
125 |
|
Uniformidad |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
Campo magnético (Gs) |
1 |
5 |
10 |
15 |
20 |
Ejemplos(1m)Bobina de Helmholtz tridimensional
|
Parámetro |
Conjunto de bobina del eje X |
Conjunto de bobina del eje Y |
Conjunto de bobina del eje Z |
|
Intensidad del campo magnético |
110μT ± 10μT |
110μT ± 10μT |
110 μT ± 10 uT |
|
B/Icoeficiente |
110 μT ± 10 ut/A |
110μT ± 10μT/A |
110μT ± 10μT/A |
|
Resolución del campo magnético |
1,1 ± 0,1 nT |
1,1 ± 0,1 nT |
1,1 ± 0,1 nT |
|
Corriente de servicio continua |
1A |
1A |
1A |
|
Corriente máxima instantánea |
2.1A |
2.1A |
2.1A |
|
Longitud lateral equivalente |
1126 mm |
1062 mm |
998 mm |
|
Espaciado equivalente |
613 mm |
578 mm |
543 mm |
|
Resistencia de corriente continua a 20grado |
18.1Ω ± 1.3Ω |
16.1Ω ± 1.1Ω |
14.2Ω ± 1Ω |
|
Inductancia eléctrica |
~64 mH |
~53 mH |
~43 mH |
|
Peso |
102 kilogramos |
102 kilogramos |
102 kilogramos |

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